- •Рекомендуемая литература
- •1Введение
- •2Персональная электроника и электронные дома.
- •3Виды компьютерных сетей
- •4Топология локальных компьютерных сетей
- •4.1Общая шина
- •4.2Топология Звезда
- •4.3Топология Кольцо
- •5Среды передачи данных в сети
- •5.1Витая пара (twisted pair, тр).
- •5.2Коаксиальный кабель (coaxial).
- •4.4Смешанная топология
- •5.3Волоконно-оптический кабель (вок).
- •5.4Радиоканал.
- •5.5Инфракрасный канал.
- •5.6Домашняя электропроводка как среда передачи данных.
- •6Типы организации локальных сетей
- •6.1Одноранговые сети.
- •6.2Сети с выделенным сервером (клиент-сервер).
- •7Методы доступа в сети
- •7.1Метод доступа Ethernet.
- •7.2Метод Token Ring.
- •7.3Метод Arcnet.
- •7.4Метод доступа fddi.
- •7.5Метод fast Ethernet.
- •7.6Метод Gigabit Ethernet.
- •7.7Метод 10Gigabit Ethernet.
- •8Сетевые аппаратные компоненты
- •8.1Репитер (повторитель).
- •8.2Концентратор (hub)
- •8.3Аппаратура для логической структуризации сети
- •8.3.1Необходимость структуризации однородной логической сети.
- •8.3.2Мост
- •8.3.3Коммутатор
- •8.3.4Маршрутизатор (Router)
- •8.3.5Шлюз
- •8.3.6Firewall (брандмауэр)
- •8.4Сетевые карты (адаптеры)
- •8.4.1Установка сетевой карты
- •Стандартное распределение прерываний irq
- •8.5Подключение компонентов сети
- •8.5.1Прокладка кабеля и распайка разъемов
- •8.5.2Проверка сетевого кабеля
- •9Локальные сети на базе метода доступа Ethernet.
- •9.1Ethernet на толстом кабеле
- •9.2Ethernet на тонком кабеле
- •9.3Сеть Ethernet на неэкранированной витой паре
- •10 Сетевые программные средства
- •10.1Протоколы обмена данными в сети
- •10.1.1Протокол Netbios (Netbeui)
- •10.1.2Протокол tcp/ip
- •10.1.2.1Адресация tcp/ip
- •10.1.2.2Маски подсетей
- •10.1.2.3Преимущества подсетей
- •10.1.3Развитие стека tcp/ip: протокол iPv.6
- •10.1.4 Контрольные вопросы
- •Вопрос 2
- •Вопрос 4
- •11Ip-маршрутизация
- •11.1 Маршрутизация на кафедре пр-7
- •11.2Маршрутизация с помощью Windows nt/2000
- •11.2.1Статическая ip маршрутизация
- •11.2.2Динамическая маршрутизация
- •12 Файловые системы
- •12.1 Структура магнитной записи на диске
- •12.2Файловая система fat 16
- •12.3Файловая система vfat (виртуальная fat)
- •12.4Файловая система fat 32
- •12.5 Файловая система ntfs-4
- •Количество секторов в кластере (ntfs)
- •12.6Файловая система ntfs-5
- •12.7Структура ntfs
- •Целостность данных и восстановление в ntfs
- •12.8 Файловые системы для ос Windows nt/2000.
- •12.9 Выбор типа файловой системы при инсталляции Windows nt|2000.
- •12.10Управление дисками
- •13Сетевые операционные системы
- •13.1 Операционная система Windows nt/2000
- •13.2 Особенности архитектуры Windows nt/2000.
- •14Основные сетевые сервисные функции ос windows nt/2000
- •14.1 Dhcp -сервер
- •14.1.1Область действия dhcp (Scope).
- •14.1.2Суперобласти действия dhcp (для Windows 2000)
- •14.1.3Механизм работы протокола dhcp
- •14.1.3.1Релейный агент dhcp/bootp
- •Авторизация серверов dhcp (для Windows 2000)
- •Практическое администрирование dhcp сервера
- •14.1.3.2Создание dhcp сервера.
- •Авторизация dhcp сервера.
- •Добавление dhcp сервера в дерево всех dhcp серверов сети.
- •Создание области действия dhcp сервера (Scope).
- •14.2 Службы разрешения имен в сети Windows nt/2000
- •14.2.1Wins и имена netbios
- •14.2.1.1Файл lmhosts
- •Общая схема преобразования (разрешения) имен netbios в ip-адреса
- •14.2.1.2Репликация между серверами wins
- •14.2.1.3Установка wins в Windows 2000 Server.
- •14.2.2.1Проблема разрешения имен
- •14.2.1.4Определение ip-адреса и физического адреса пк
- •14.2.2Служба dns
- •Последовательность разрешения имен в службе dns
- •14.2.2.2Зоны
- •Особенности реализации службы dns в Windows 2000
- •14.2.2.3Установка dns сервера
- •14.2.2.4Конфигурирование dns сервера
10.1.4 Контрольные вопросы
В
опрос
1
Количество октетов, используемых для идентификатора номера сети в адресах класса В?
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
Правильный ответ на этот вопрос — В. По умолчанию в адресах класса В используются два первых октета для указания идентификатора сети. В адресах класса А по умолчанию используется первый октет, в адресах класса В но умолчанию используются первые три октета. Хотя вы можете изменять количество битов при помощи изменения масок подсетей, используемых для идентификатора сети, в данном вопросе вас спрашивали про значения по умолчанию. Таким образом, ответы А, С и D неверны.
Вопрос 2
К какому классу принадлежит адрес 13.245.88.23?
А. А
В. В
С. С
D. D
Правильный ответ на этот вопрос — А. Как вы помните, класс IP-адреса можно определить по значению первого октета. Адреса класса А имеют значения первого октета от 1 до 126. Адреса класса В соответствуют значениям первого октета от 128 до 191, а класс С расположен в диапазоне 192-223, Класс D зарезервирован для широковещательных сообщений; он использует значения первого октета от 224 до 239, Итак, ответы В, С и D неверны.
В опрос 3
Каково десятичное значение октета 11111001?
A. 224
B. 225
C. 248
D. 249
Правильный ответ — D. Сложив суммы значений битов в октет, мы получаем десятичное значение октета. Итак, из 11111001 мы получаем 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 249. Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, вы должны уметь преобразовывать двоичные числа в десятичный вид. Для этого достаточно запомнить последовательность 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 и выбирать из нее слагаемые, соответствующие единицам в октете. Если вы забыли десятичное значение бита в октете, оно может быть определено по формуле 2n-1, где n — номер бита в октете, считая справа налево.
Вопрос 4
Каково двоичное значение числа 225?
A. 11100000
B. 11100001
C. 11111000
D. 11111001
Правильный ответ на этот вопрос — В. Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, вы должны уметь преобразовывать десятичные числа в двоичный вид. Для этого достаточно запомнить последовательность 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 и выбирать из нее по очереди наибольшие слагаемые так, чтобы сумма не превышала исходного десятичного числа. Для числа в этом вопросе первое слагаемое, которое вы должны выбрать, — 128. Затем выберем следующее слагаемое так, чтобы сумма не превосходила 225. Продолжайте эту операцию слева направо (от больших слагаемых к меньшим), пока не получите исходное число. В данном вопросе вы представите 225 в качестве суммы 128 + 64 + 32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1, Теперь замените каждое ненулевое слагаемое на 1. У вас получится искомое двоичное число, в данном вопросе 11100001.
11Ip-маршрутизация
Маршрутизация – это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в разных сетях.
Маршрутизатор – это ПК, который делает маршрутизацию, либо это отдельное электронное устройство.
При передаче пакета из одной подсети в другую происходит модификация заголовка пакета с учетом адреса следующей подсети (т. е. следующего маршрутизатора).
Это похоже на путь письма с адресом кода страны, города, улицы и т. д. В данном примере роль маршрутизатора играют почтовые отделения разного уровня (международный почтамт, городской почтамт, почтовое отделение района).
В сложных сетях обычно есть несколько альтернативных маршрутов для передачи пакетов между узлами.
Маршрут – это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от отправителя до пункта назначения.
Маршрут выбирается маршрутизатором на основании нескольких критериев (текущая схема сети, длина пути, пропускная способность выбранного пути).
Вся информация для выбора пути хранится в таблице маршрутизации, которая может создаваться и обновляться самими маршрутизаторами либо администратором (статическа маршрутизация). В первом случае это делается на основании обмена служебной информацией между самими маршрутизаторами (динамическая маршрутизация).
Таблицы маршрутизации содержат только список путей к сетям, но не к отдельным узлам
Когда с какого-либо узла приходит пакет, маршрутизатор проверяет таблицу маршрутизации. Если узел-получатель пакета не указан в таблице маршрутизации, то данные отправляются на шлюз по умолчанию (если он задан).
Шлюз по умолчанию – это узел, на который отсылаются все пакеты с неизвестными адресами. Если узел-адресат найден, то пакет отправляется ему. Если нет, то узел-отправитель получает сообщение об ошибке.
В сети может быть определено несколько шлюзов, но в качестве шлюза по умолчанию будет выбран первый из них.
Маршрутизация – это одна из функций Windows NT/2000, обычно маршрутизатор подключен минимально к двум сетям:
Маршрутизатор
(ПК)
сеть 1
сеть 2
т. е. в этом ПК стоят две сетевые карты для разных сетей (сеть 1 и сеть 2).
Если маршрутизатор подключен более чем к двум сетям, то это называется шлюз.
сеть 2
сеть 4
сеть 1
Маршрутизатор
(ПК)
сеть 1
Пример маршрутизации
При инициализации узел РС1 вычисляет на основании своего IP-адреса и маски подсети номер своей подсети. Для этого примера: 192.168.24. последний октет:
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
адрес подсети =
64
номер узла = 1
Допустим узел РС1 отправляет пакет по адресу 192.168.24.91. Тогда узел РС1 вычисляет номер подсети адресата:
-
128
64
32
16
8
4
2
1
9110 =
0
1
0
1
1
0
1
1
адрес
подсети адресата = 64
номер
узла адресата = 27
Видим, что адрес подсети адресата совпадает с подсетью отправителя, поэтому пакет будет отправлен непосредственно в этой же подсети.
Пусть теперь узел РС1 отправляет пакет по адресу 192.168.24.97. Вновь узел РС1 вычисляет номер подсети адресата:
-
128
64
32
16
8
4
2
1
9710 =
0
1
1
0
0
0
0
1
номер подсети =
96
Видим, что адресат находится в другой подсети, поэтому этот пакет будет отправлен маршрутизатору, чтобы он его переправил дальше (либо в другую подсеть, к которой он подключен, либо на другой маршрутизатор).
Схема простейшей маршрутизации
HWA – Hardware Address – номер сетевой карты.
Пусть РС1 отправляет пакет на РС2. Ход процесса:
РС1 проверяет, находится ли адрес РС2 в его локальной сети. Для этого РС1 выдает широковещательный ARP-запрос: "Эй, есть ли здесь РС с адресом 172.16.2.18? Если есть, то пришли мне свой HWA." Если ответа нет, то пакет отсылается на маршрутизатор (шлюз) по адресу HWA: 5. При этом заголовок пакета имеет вид:
HWA отправителя 14
IP-адрес получателя 172.16.2.18
IP-адрес отправителя 172.16.1.1.
HWA получателя 5
Маршрутизатор делает широковещательный ARP-запрос для определения HWA получателя в своей другой сети (справа). Если эта РС2 есть в этой сети, то маршрутизатор получает в ответ HWA этой РС2 и маршрутизатор отсылает пакет на РС2 с таким заголовком:
HWA 23
IP-адрес отправителя 172.16.1.1
IP-адрес получателя 172.16.2.18
HWA получателя 7
Если маршрутизатор по своему ARP не найдет РС2 в своей правой сети, то он отошлет пакет на шлюз по умолчанию.
